- •«Разностные уравнения и их приложения – 14 вопросов»
- •«Дифференциальные уравнения и их приложения в биологии »
- •Барометрическая формула
- •Гармонические колебания
- •29. Задание {{ 29 }} тз 29 Тема 1-3-0
- •30. Задание {{ 33 }} тз 33 Тема 1-2-0
- •Механические волны
- •49. Задание {{ 57 }} тз 42 Тема 1-4-0
- •50. Задание {{ 58 }} тз 43-Тема 1-3-0
- •51. Задание {{ 59 }} тз 44 Тема 1-3-0
- •Раздел 2.Термодинамика эффект доплера
- •Идеальный газ
- •72. Задание {{ 93 }} тз 71 Тема 1-5-0
- •83. Задание {{ 175 }} тз 140 Тема 1-5-0
- •84. Задание {{ 176 }} тз 141 Тема 1-5-0
- •85. Задание {{ 177 }} тз 142 Тема 1-5-0
- •86. Задание {{ 178 }} тз 143 Тема 1-5-0
- •96. Задание {{ 188 }} тз 151 Тема 1-5-0
- •Раздел 3. Модели кравообращения
- •97. Задание {{ 98 }} тз 76 Тема 1-5-0
- •98. Задание {{ 99 }} тз 77 Тема 1-5-0
- •Раздел 4. Механика
- •Раздел 5. Электричество
- •Раздел 6. Молекулярная физика
- •Раздел 7. Задачи
- •240. Задание {{ 287 }} тз 250 Тема 1-6-0
- •241. Задание {{ 288 }} тз 251 Тема 1-6-0
- •242. Задание {{ 289 }} тз 252 Тема 1-6-0
- •V1: гармонические колебания
- •V1: механические волны
- •V1: статобработка
- •V1: эффект доплера
- •V1: электрическое поле
- •V1: контактные явления
- •V1: магнитное поле
- •V1: направление вектора магнитной индукции
- •V1: электромагнитная индукция
- •V1: электромагнитные колебания
- •V1: переменный ток
- •V1: дифракция света
- •V1: интерференция света
- •V1: поляризация света
- •V1: природа света
- •V1: строение атома
Раздел 7. Задачи
182. Задание {{ 217 }} ТЗ 173 Тема 1-5-0
Груз массой 2 т равномерно поднимают стальным тросом, состоящим из проволок диаметром 2 мм. При пределе прочности стали на растяжение 500 МПа количество проволок в тросе должно быть не меньше:
13
- 5
- 18
- 25
- 30
183. Задание {{ 218 }} ТЗ 174 Тема 1-5-0
Стальная проволока длиной 4 м, сечением 0,5 мм2 и модулем Юнга 210 ГПа удлиняется на 2 мм при приложении к ее концам силы, равной:
- 12,5 Н
52,5 Н
- 22,5 Н
- 2,5 Н
- 42,5 Н
184. Задание {{ 219 }} ТЗ 175 Тема 1-5-0
В цистерне, заполненной водой, на глубине 3 м имеется задвижка площадью 20 см2. При этом вода действует на задвижку с силой:
60 Н
- 2 Н
- 6 Н
- 100 Н
- 200 Н
185. Задание {{ 220 }} ТЗ 176 Тема 1-5-0
Диаметр широкой части трубы в 4 раза больше диаметра узкой части. При скорости течения воды в широкой части трубы, равной 10 см/с скорость течения воды в узкой части будет равна:
1,6 м/с
- 0,2 м/с
- 0,4 м/с
- 0,6 м/с
- 0,8 м/с
186. Задание {{ 221 }} ТЗ 177 Тема 1-5-0
Масса 100 капелек спирта, вытекающего из капилляра, равна 0,71 г. При диаметре шейки капли 1мм поверхностное натяжение спирта равно:
- 1,7 мН/м
- 15,3 мН/м
- 0,5 мН/м
22,2 мН/м
- 35,6 мН/м
187. Задание {{ 222 }} ТЗ 178 Тема 1-5-0
При уменьшении диаметра трубы с 15 см до 5 см объемная скорость течения жидкости уменьшится в:
- 3 раза
- 9 раз
- 27 раз
81 раз
- 121 раз
188. Задание {{ 223 }} ТЗ 179 Тема 1-5-0
Шарик радиусом 1 см движется равномерно со скоростью 2 см/с в жидкости, имеющей вязкость 10-3 кг/м·с. При этом на него действует сила вязкости равная:
3,8 мкН
- 7,2 мН
- 12 мН
- 15.3 мН
- 1,2 мкН
189. Задание {{ 224 }} ТЗ 180 Тема 1-5-0
В широкой части горизонтальной трубы вода течет со скоростью v=0,5 м/с. При разности давлений в широкой и узкой частях трубы равной 1,33 кПа скорость течения воды в узкой части трубы будет равна:
- 0,75 м/с
- 0,25 м/с
- 1 м/с
- 1,5 м/с
1,7 м/с
190. Задание {{ 225 }} ТЗ 181 Тема 1-5-0
При вязкости крови равной 5000 мкПа·с гидравлическое сопротивление кровеносного сосуда длиной 0,12 м и радиусом 1 мм составит:
- 2,25·103 Па с/м3
- 7,1·105 Па с/м3
1,53·109 Па с/м3
- 35,3 мкПа с/м3
- 58,2 Па с/м3
191. Задание {{ 226 }} ТЗ 182 Тема 1-5-0
Внутренняя энергия 1 моль одноатомного газа при 27 градусах Цельсия равна:
- 17,2 кДж
- 21,7 кДж
37,4 кДж
- 3,4 кДж
- 41 кДж
192. Задание {{ 227 }} ТЗ 183 Тема 1-5-0
Для изобарного нагревания 200 г воздуха на 20 К необходимо затратить количество теплоты, равное:
5,8 кДж
- 1,2 кДж
- 2,7 кДж
- 3,8 кДж
- 4,6 кДж
193. Задание {{ 228 }} ТЗ 184 Тема 1-5-0
При удалении от точечного заряда с расстояния 2 см до расстояния 6 см напряженность электрического поля уменьшится в:
- 2 раза
3 раза
- 4 раза
- 5 раз
- 9 раз
194. Задание {{ 229 }} ТЗ 185 Тема 1-5-0
Напряженность поля на продолжении оси диполя больше напряженности поля на перпендикуляре к середине оси диполя в:
- 4 раза
- 10 раз
2 раза
- 20 раз
- 50 раз
195. Задание {{ 230 }} ТЗ 186 Тема 1-5-0
Температура холодного спая термопары составляла 2 градуса, горячего - 10 градусов. Затем они изменились соответственно до 8 и 48 градусов. При этом термоЭДС, возникающая в термопаре, увеличилась в:
- 3 раза
5 раз
- 10 раз
- 15 раз
- 2 раза
196. Задание {{ 231 }} ТЗ 187 Тема 1-5-0
К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой 10 кг. При этом в проволоке возникает напряжение, равное:
- 8 МПа
- 4 МПа
32 МПа
- 50 МПа
- 100 МПа
197. Задание {{ 232 }} ТЗ 156 Тема 1-5-0
При растяжении алюминиевой проволоки с модулем Юнга 70 ГПа и длиной 2 м в ней возникло механическое напряжение 35 МПа. При этом относительное удлинение проволоки равно:
- 10-3
- 10-4
-
- - 310 МПа
- 10 МПа
- 410 МПа
210 МПа
199. Задание {{ 234 }} ТЗ 189 Тема 1-5-0
Манометр, установленный у основания водонапорной башни, показывает давление 200000 Па. При этом высота уровня в башне равна:
20 м
- 10 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м
200. Задание {{ 235 }} ТЗ 190 Тема 1-5-0
Давление, создаваемое в водокачке насосом, равно 400 кПа. При этом вода в водокачке поднимется на высоту:
- 10 м
- 20 м
- 30 м
40 м
- 50 м
201. Задание {{ 236 }} ТЗ 191 Тема 1-5-0
Скорость течения воды в узкой части трубы равна 1,6 м/с, в широкой части - 10 см/с. При этом диаметр широкой части трубы меньше диаметра ее узкой части в:
- 2 раза
- 6 раз
- 8 раз
4 раза
- 16 раз
202. Задание {{ 237 }} ТЗ 191 Тема 1-5-0
При выдувании мыльного пузыря его диаметр увеличивается от 1 см до 11 см. При значении поверхностного натяжения мыльной воды равном 40 мН/м работа по выдуванию пузыря будет равна:
3 мДж
- 10 мДж
- 1 мДж
- 50 мДж
- 100 мДж
203. Задание {{ 238 }} ТЗ 192 Тема 1-5-0
В воду, поверхностное натяжение которой равно 70 мН/м, опущена на очень малую глубину стеклянная трубка с диаметром внутреннего канала 1 мм. Масса вошедшей в трубку воды будет равна:
- 14 мг
22 мг
- 50 мг
- 100 мг
- 2 мг
204. Задание {{ 239 }} ТЗ 193 Тема 1-5-0
Объемная скорость течения жидкости в трубе уменьшится в 81 раз при уменьшении радиуса трубы в:
3 раза
- 2 раза
- 4 раза
- 6 раз
- 9 раз
205. Задание {{ 240 }} ТЗ 194 Тема 1-5-0
У людей, больных сфероцитозом, по сравнению с нормой средний радиус эритроцита возрастает в 1,5 раза. При этом скорость оседания эритроцитов возрастает в:
2,25 раза
- 1,2 раза
- 2 раза
- 2,5 раза
- 3 раза
206. Задание {{ 241 }} ТЗ 195 Тема 1-5-0
В узкой части горизонтальной трубы вода течет со скоростью 1,7 м/с. При разности давлений в широкой и узкой частях трубы равной 1,33 кПа скорость течения воды в широкой части трубы будет равна:
- 0,75 м/с
- 1 м/с
0,5 м/с
- 0,25 м/с
- 1,7 м/с
207. Задание {{ 242 }} ТЗ 196 Тема 1-5-0
Во время систолы, длящейся 0,25 с, через кровеносный сосуд радиусом 1,5 см протекает 60 мл крови. При этом средняя линейная скорость кровотока в сосуде равна:
- 0,12 м/с
- 0,23 м/с
0,34 м/с
- 0,45 м/с
- 0,52 м/с
208. Задание {{ 243 }} ТЗ 196 Тема 1-5-0
Отметьте правильный ответ
Скорость пульсовой волны в артериях составляет 8 м/с, отношение радиуса просвета к толщине стенки сосуда равно 6, а плотность крови равна 1.15 г/см3. При этом модуль упругости этих сосудов равен
- 2,53·105 Па
- 4,28·105 Па
1,23·105 Па
- 6,42·105 Па
- 8,83·105 Па
209. Задание {{ 244 }} ТЗ 197 Тема 1-5-0
Внутренняя энергия гелия массой 200 г при увеличении температуры на 20 градусов изменится на:
- 25 кДж
- 2,5 кДж
- 40 кДж
12,5 кДж
- 52,5 кДж
210. Задание {{ 245 }} ТЗ 197 Тема 1-5-0
При изобарном нагревании 200 г воздуха на 20 К совершается работа, равная:
- 1,3 кДж
1,7 кДж
- 2,4 кДж
- 3,5 кДж
- 0,5 кДж
211. Задание {{ 246 }} ТЗ 198 Тема 1-5-0
Силовые линии электрического поля напряженностью 8 В/м проходят через квадратную площадку со стороной 50 см под углом 600. Поток напряженности через эту площадку составит:
- 5 В·м
- 15 В·м
- 25 В·м
1 В·м
- 50 В·м
212. Задание {{ 204 }} ТЗ 162 Тема 1-5-0
При контакте двух металлов с работами выхода 4 эВ и 6 эВ соответственно между ними возникает контактная разность потенциалов, равная:
- 1 В
2 В
- 3 В
- 4 В
- 10 В
213. Задание {{ 205 }} ТЗ 163 Тема 1-5-0
В последовательной цепи четырех разнородных металлов возникают потенциалы: в первом металле 4 В, во втором - 3 В, в третьем - 2 В, в четвертом - 1 В. При этом разность потенциалов на концах цепи составит:
- 2 В
3 В
- 1 В
- 4 В
- 5 В
214. Задание {{ 206 }} ТЗ 164 Тема 1-5-0
В замкнутой последовательной цепи из трех разнородных металлов с работами выхода 1 эВ, 2 эВ и 3 эВ соответственно возникает контактная разность потенциалов равная:
0
- 1 В
- 4 В
- 6 В
- 5 В
215. Задание {{ 216 }} ТЗ 172 Тема 1-5-0
При растяжении алюминиевой проволоки с модулем Юнга 70 ГПа и длиной 2 м в ней возникло механическое напряжение 35 МПа. При этом абсолютное удлинение проволоки равно:
- 0,2 мм
- 0,1мм
- 0,5 мм
1 мм
- 1 см
216. Задание {{ 247 }} ТЗ 199 Тема 1-5-0
При удалении от точечного заряда с расстояния 2 см до расстояния 6 см потенциал электрического поля уменьшится в:
- 2 раза
3 раза
- 4 раза
- 8 раз
- 12 раз
217. Задание {{ 264 }} ТЗ 230 Тема 1-6-0
На электрон, движущийся со скоростью 10 Мм/с в магнитном поле индукцией 0,2 Тл перпендикулярно линиям индукции, действует сила:
- 0,12 мН
- 0,22 мкН
0,32 пН
- 2,1 Н
- 15 мН
218. Задание {{ 265 }} ТЗ 231 Тема 1-6-0
На электрон, движущийся в магнитном поле индукцией 0,2 Тл перпендикулярно линиям индукции, действует сила 0,32 пН. При этом скорость электрона равна:
- 100 м/с
- 640 м/с
- 16 км/с
- 100 км/с
10 Мм/с
219. Задание {{ 266 }} ТЗ 232 Тема 1-6-0
На электрон, движущийся со скоростью 10 Мм/с в магнитном поле перпендикулярно линиям индукции, действует сила 0,32 пН. Индукция магнитного поля равна:
- 0,1 Тл
0,2 Тл
- 3,2 Тл
- 32 Тл
- 320 Тл
220. Задание {{ 267 }} ТЗ 233 Тема 1-6-0
. В направлении, перпендикулярном линиям индукции, влетает в магнитное поле электрон со скоростью 10 Мм/с, описывая окружность радиусом 1 см. Индукция такого поля равна:
- 2 Тл
- 15,3 Тл
- 11 мкТл
5,6 мТл
- 13 МТл
221. Задание {{ 268 }} ТЗ 234 Тема 1-6-0
В магнитное поле индукцией 5,6 мТл перпендикулярном линиям индукции влетает электрон, описывая окружность радиусом 1 см. При этом скорость движения электрона равна:
- 1 м/с
- 100 м/с
- 56 м/с
- 1000 км/с
10 Мм/с
222. Задание {{ 269 }} ТЗ 235 Тема 1-6-0
В направлении, перпендикулярном линиям индукции, в магнитное поле индукцией 5,6 мТл влетает электрон со скоростью 10 Мм/с, описывая окружность радиусом:
1 см
- 10 см
- 1 м
- 1,5 м
- 10 м
223. Задание {{ 270 }} ТЗ 236 Тема 1-6-0
Протон, движущийся в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл по окружности радиусом 10 см, обладает скоростью:
- 6 км/с
- 10 км/с
96 км/с
- 960 м/с
- 480 м/с
224. Задание {{ 271 }} ТЗ 237 Тема 1-6-0
Период обращения электрона, движущегося в однородном магнитном поле индукцией В=4мТл, составляет:
- 2,1 с
- 3,7 мс
- 5,1 мкс
- 7,4 пс
8,9 нс
225. Задание {{ 272 }} ТЗ 238 Тема 1-6-0
Индукция однородного магнитного поля, в котором период обращения электрона составляет 8,9 нс, составляет:
- 2 мТл
4 мТл
- 0,1 Тл
- 10 Тл
- 100 Тл
226. Задание {{ 273 }} ТЗ 239 Тема 1-6-0
Заряд частицы, движущейся в однородном магнитном поле индукцией В=4мТл по круговой траектории с периодом обращения 8,9 нс, составляет:
1 е
- 2 е
- 3 е
- 4 е
- 0
227. Задание {{ 274 }} ТЗ 240 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а)
направлен
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
228. Задание {{ 275 }} ТЗ 241 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (в) направлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
229. Задание {{ 276 }} ТЗ 242 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а)
н аправлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
230. Задание {{ 277 }} ТЗ 243 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (в) направлен:
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
231. Задание {{ 278 }} ТЗ 244 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а) направлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
232. Задание {{ 279 }} ТЗ 245 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (в) направлен:
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
233. Задание {{ 280 }} ТЗ 246 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а) направлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
234. Задание {{ 281 }} ТЗ 247 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проводник, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (в) направлен:
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
235. Задание {{ 282 }} ТЗ 248Тема 1-6-0
Н а рисунке изображен проволочный виток, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (о) направлен:
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
236. Задание {{ 283 }} ТЗ 247 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проволочный виток, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (о) направлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
237. Задание {{ 284 }} ТЗ 248 Тема 1-6-0
На рисунке изображен проволочный виток, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а) направлен:
- к нам перпендикулярно плоскости чертежа
от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
238. Задание {{ 285 }} ТЗ 249 Тема 1-6-0
Н а рисунке изображен проволочный виток, через который течет электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке (а) направлен:
к нам перпендикулярно плоскости чертежа
- от нас перпендикулярно плоскости чертежа
- в плоскости чертежа вертикально вверх
- в плоскости чертежа вертикально вниз
- в плоскости чертежа слева направо
239. Задание {{ 286 }} ТЗ 249 Тема 1-6-0
Квадратная проволочная рамка расположена в однородном магнитном поле перпендикулярно вектору магнитной индукции В как показано на рисунке. Стрелки на рамке показывают направление тока. Сила, действующая
на сторону dc рамки, направлена:
перпендикулярно плоскости чертежа от нас
- перпендикулярно плоскости чертежа к нам
- вертикально вверх в плоскости чертежа
- вертикально вниз в плоскости чертежа
- слева направо в плоскости чертежа
